测井基础知识及其应用
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侧向测井的特点: 在电极系上增设了聚焦电极,迫使供电电极发出的电
流呈一定厚度的水平层状径向流入地层,从而减小井 的分流作用和围岩的影响,提高分层能力。 目前多用双侧向测井、微球型聚焦测井、八侧向
3、双侧向测井--电极系及其电场分布
电极系:结构见图。
深侧向由于增加了一对柱状屏
B1
由于测量结果受井内泥浆、围岩、侵入带等的影响, 不是地层真实的电阻率,而称为视电阻率,所以又 称视电阻率测井。
a、普通电阻率测井基础
电极系:是按一定顺序排列的一组电极。由供电电极A、B 和测量电极M、N组成。
电极类型 :成对电极,如AaMbN中的MN
不成对电极(单电极),如AaMbN中的A电极
应用:常与双感应组合,在淡水泥浆侵入 很深和低阻环带时,用来确定Rt和Rxo.
Rmf>Rw时, 油层双感应—八 侧向曲线呈低侵 特征: RILD>RILM
当Rmf>Rw时, 水层的双感 应—八侧向曲 线呈高侵特征: RILD<RILM
感应测井
提出:前面介绍的电阻率测井要求井内介质是 导电的,而在油基泥浆和空气钻井的井中均无 法测量。为此提出了以电磁感应原理为基础的 感应测井,以实现对地层电阻率的测量。
双极供电 正装(底 部)梯度 电极系
双极供电 倒装(顶 部)梯度 电极系
称
目前常用: 4米底部梯度电阻率曲线 2.5米底部梯度电阻率曲线
主要用途:
a、定性或半定量划分油气水层;确 定套管鞋深度;
b、求岩层的真电阻率; C、划分岩性剖面和确定岩层界面;
砂泥岩剖面,一般高阻层为砂 岩油层,低阻层为泥岩 d、地层对比。
电极系结构
b测量原理:电极系及 探测范围 微梯度:4 ~5cm 微电位:8~10cm 微梯度的数值主要受泥 饼的影响; 微电位的数值主要受冲 洗带的影响。
渗透层—泥浆侵入—井壁 上泥饼、冲洗带, Rxo>5Rmc。
微电位与微梯度探测深度 不同。在渗透层,探测深 度大的微电位测量的Ra主 要反映冲洗带Rxo的变化, 显示较高值;探测深度较 小的微梯度测量的Ra主要 反映泥饼Rmc的变化,显 示较小值。测井时两条曲 线同时测量,并重叠绘制 在一起,因此,在渗透层 处,出现微电位Ra大于微 梯度Ra的正幅度差,而在 非渗透层,曲线基本重合 或有正负不定的很小的幅 度差。
r—距井轴 距离
视电阻率Ra
实际测井测得的电阻率, 受到井、围岩、侵入带等 多个因素的影响,不是地 层的真电阻率,通常称为 视电阻率,用Ra表示。
测井时,上提电极系测量, 就可测到随井深变化而变 化的电阻率曲线,称为视 电阻率曲线Ra。
供电线路
测量线路
电极距L
梯度电极系
C、视电阻率曲线的特点
R
R
泥浆低侵:是指冲洗带电阻率Rxo明显小于地层 电阻率Rt。油层多为泥浆低侵或侵入不明显。— 油层的基本特征。
泥浆侵入径向电阻率变化
R
冲
过
洗
渡
带
带
R
冲
过
洗
渡
带
带
Rxo
Rxo
Rmc
Rt Rmc
Rt
Rm
Rm
井
r
高侵剖面
井
r
低侵剖面
泥浆侵入径向电阻率分布示意图
Rm—泥浆电阻率
Rmc—泥饼电阻率
Rxo—冲洗带电阻率
A
图
O M
示
N
电极距 AM
N
M
O
A
M O
A
AM
B
AM
B
A
N
M
B
O
O
M
A
A O
M
AM
M O
N
AO
A
AO
A O
B
MO
M
MO
电
极 系 名
单极供电 正装电位 电极系
单极供电 倒装电位 电极系
双极供电 正装电位 电极系
双极供电 倒装电位 电极系
单极供电 正装(底 部)梯度 电极系
单极供电 倒装(顶 部)梯度 电极系
m
阻地层中点,Ra呈
HR
现极大值,且h越大,
t
极大值越接近Rt;
Rs=1 Ωm
当h<L时,对应地层
中点,Ra呈现极小
R
值,不能反映地层
s
Rt的变化。
电位电极系理论曲线
d、电极系的探测深度:探测半径r
在均匀介质中,以供电电极为中心,以某一半 径作一球面,如果球面内包括的介质对测量结果 的贡献为50%时,则此半径就定义为该电极系的 探测深度或探测半径。
为Rxo。
与双侧向组合定性判断油水层
深侧向—主要反映地层电阻率Rt变化,Rlld; 浅侧向—主要反映侵入带电阻率Ri的变化,Rlls; 微球型聚焦—反映冲洗带电阻率Rxo的变
化,Rmsfl; 八侧向—反映冲洗带电阻率Rxo的变化,RFOC .
通常与双感应测井组合。
定性判断油水层
在淡水泥浆钻井的情况下,双侧向—微球型聚焦测井 曲线上,
a
a
R
R
R
3
3
3
R
R
2
2
R
R
1
1
顶部梯度曲线
地
地
层
层
真
R
界
实
2
面
电
阻
率
R 1
底部梯度曲线
梯度电极系理论曲线
梯度电极系曲线特点:
①Ra曲线对地层中部不对称。底部梯度电极 系的Ra曲线在高阻层的底界面显示极大值, 顶界面显示极小值;顶部梯度电极系曲线上的 极大值、极小值分别出现在高阻层的顶界面和 底界面。——可利用这些特征点划分高阻层的 顶、底界面。
b、普通电阻率测井原理
泥浆侵入
在钻井过程中通常保 持泥浆柱的压力稍大 于地层压力,在压力 差的作用下,在渗透 层,泥浆滤液向地层 内渗入,泥浆滤液置 换了渗透层中原来所 含的流体而形成侵入 带,同时泥浆中的泥 质颗粒附着在井壁上 形成泥饼,这种现象 称为泥浆侵入。
泥浆侵入使距井轴 不同距离处地层电阻 率发生了变化,如图 所示:
B2
双侧向--Ra曲线特点
特点:上下围岩电阻率相同时,单一高阻层的Ra 曲线对地层中点对称。
取值:对应地层中部取得最大值。 影响因素:井眼、围岩与层厚、侵入带等。
双侧向--资料应用
1、确定地层电阻率 Rlld—经井眼、围岩、侵入带校正—Rt Rlls—井眼、围岩校正—Ri 2、划分岩性剖面 3、快速直观定性判断油气、水层 Rlls>Rlld,即泥浆高侵,一般认为是水层; Rlls≤Rlld,即泥浆低侵或侵入不明显,为油气层。
梯度电极系曲线特点
②高阻层厚度很 大时,对着地层 中部Ra曲线出现 一个直线段,其 幅度值接近地层 的真电阻率Rt。
电位电极系Ra曲线
①电位电极系的Ra
曲线对地层中点对
称;
0
1
.
.
1
ห้องสมุดไป่ตู้
0
1 0
5 0
R
a
②Ra曲线对着地层
R
中点取得极值。当
s
厚度h>AM(大于电
Rt=50Ω
极距L)时,对应高
裸眼井
地震合成剖面 测井沉积相分析 地层评价(逐井)
于
测井资料
油
油井动态
气 测井资料
勘
电缆测试
探
资料
油
田 孔隙度 解 释 饱和度
模 渗透率
岩性描述 储层分析 含油气评价 储量计算
和
开
射孔
发
型 压力剖
面
水泥胶结 套管状况监测
的
完井评价
酸化压裂效果
全
防砂效果
过 程
油藏监测
产液剖面 注入剖面 温度压力剖面
a电极系结构 在下井仪器主体上装有三个或
两个弹簧片扶正器,其中一个 弹簧片上装有硬橡胶极板,极 板上等距离嵌有三个电极A、 M1、M2. 微电极系包括: 微梯度: A0.025M10.025M2,L=0,0375 m,r=4cm 微电位: A0.05M2,L=0.05m,r=10cm
固井声幅测井 声波变密度测井
自然伽马测井 伽马测井 地层密度测井
中子测井
补偿中子测井 非弹性散射伽马能谱测井
中子寿命测井
地层电阻率测井方法 普通电阻率测井 侧向测井 感应测井
1、普通电阻率测井
普通电阻率测井就是把一个电极系放入井内,测量 井内岩层电阻率变化,用以研究地质剖面、判断油 气水层。
剩余油分布
三维地震
勘探初期
油藏模式分析
勘探中后期
油藏描述
开发初期
油藏模拟
开发中期
油藏工程
开发后期
采油工程
油田生产动态
主要内容
一、石油测井技术概述 二、石油测井(裸眼)基础知识及应用
主要内容:
电法测井 声波测井 放射性测井
普通电阻率测井 侧向测井 感应测井 自然电位测井
梯度 电位 微电极
声波速度测井 声波幅度测井
感应测井:是利用电磁感应原理测量地层电阻 率的一种测井方法。
适用:油基泥浆和无泥浆井剖面,在淡水泥浆 井中,对中低阻地层、泥浆低侵等情况比普通 电阻率测井效果优越。
感应测井原理
它利用电磁感应原理和电磁场 几何因子理论来测量地层的电导 率。感应测井发射线圈向地层
类型:梯度电极系:顶部梯度和底部梯度,理想梯度
电位电极系:理想电位电极系
记录点O: 相距最近两个电极的中点 上
电极距L:梯度为单电极到记录点的距离,L=OA或OM
电位为相距最近两个电极之间的距离,L=AM
电极系的分类
电位电极系
梯度电极系
类 型
单极供电
双极供电
单极供电
双极供电
正装 倒装 正装 倒装 正装 倒装 正装 倒装
蔽电极,加强对主电流的排斥
作用,使主电流径向流入地层
很远才发散,回到回路电极B,
探测深度加深,其测量结果主
要反映原状地层电阻率Rt的变
化;
浅侧向电极系由于回路电极靠
近电极系,使屏蔽电极对主电
流的排斥作用减小,使主电流
进入地层不远就开始发散,电
极系探测深度较浅,所测量的
结果主要反映侵入带电阻率Ri 的变化。
测井基础知识及其应用
主要内容
一、石油测井技术概述
二、石油测井(裸眼)基础知识及应用
一、石油测井技术概述
测井技术,是采用声、电、磁、放射性等物 理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术, 在井中对地层的各项物理参数进行连续测量, 通过 对测得的数据进行处理和解释,得到地层的电性、 岩性、物性等参数。测井技术作为石油勘探、开 发必不可少的一个工程环节,在石油勘探开发中 发挥着越来越重要的作用。
一、石油测井技术概述
测井是用各种仪器放 入井中,沿井身测量,完成对 井周地层物理参数的测量或 井筒工程结构的测量,计算 得到岩层的各种物理参数。
测井资料解释是利用测 井资料所反应的电性特征, 分析地层的岩性,以及判断 油层、气层、水层,并计算 孔隙度、饱和度、渗透率等
地质参数。
服
裸眼井测井评价
务
若Rlld>Rlls>Rmsfl(泥浆低侵),曲线有明显的幅度差, 则该地层可能为含油气地层,并且含可动油气;
若Rlld<Rlls< Rmsfl(泥浆高侵),则该地层为水层 盐水泥浆时,油、水层均为泥浆低侵,但油层电阻率
明显高于水层。 案例:
5)八侧向测井
八侧向是一种不贴井壁,在井内居中测量 的浅探测电阻率测井。它是电极距比浅七 侧向小(L=0.356m)的七侧向电极系,在 下方近处设置屏蔽电流回路电极B,在上方较 远处设置回路电极B。其探测半径约为3040cm。
测井响应:纯 泥岩层段微电 位与微梯度曲 线基本重合 渗透性地层有 明显正幅度差 (微电位大于 微梯度)
c曲线特点
①渗透层井段,微电极系曲线幅度中等,且有 明显的正幅度差,即微电位曲线幅度大于微梯 度曲线幅度;
②泥岩井段,曲线幅度较低(电阻率低值), 两曲线基本重合;
③在高阻致密井段,两曲线基本重合,曲线幅 度很高;
原 状 地 层
过冲 渡洗 带带
Rm Rxo
泥
饼
Sxo
Rmc Rmf
d Di
Rs Rt Sw Rw
Rs
泥浆侵入类型:
根据冲洗带电阻率Rxo与地层电阻率Rt的相对大 小,将泥浆侵入分为以下类型:
泥浆高侵:是指冲洗带电阻率Rxo明显高于地层 电阻率Rt.淡水泥浆钻井的水层多为泥浆高 侵。—水层的基本特征。
4、微球形聚焦测井
实践证明: 微球形聚焦测井探
测深度适当,适用 范围较宽,测量的 Rmsfl受泥饼影响小 且不受Rt的影响, 是目前确定Rxo最 好的方法。
微球型聚焦-资料应用
1.划分薄层 微球曲线受泥饼影响小,对岩性变化反映明显,
纵向分层能力较强。 2、确定Rxo 当hmc在3.81-19.1mm范围内时,Rmsfl=Rxo 当hmc大于19.1mm时,应对Rmsfl校正后,作
d曲线应用
①划分岩性渗透层:渗透层处两曲线有明显的 正幅度差
②确定岩层界面:微电位与微梯度曲线的分岐 点处。
③确定渗透层的有效厚度 ④确定井径扩大井段:Ra曲线明显下降,其
值接近Rm。 ⑤确定冲洗带电阻率Rxo
侧向测井
提出:侧向测井最初是为解决盐水泥浆钻井及高阻地 层电阻率的测量问题而提出的。
电位电极系:r=2L 梯度电极系:r=1.4L
e、影响普通电阻率测井的主要因素
①电极系的影响 ②井的影响—泥浆矿化度 ③围岩—层厚的影响 ④泥浆侵入的影响 ⑤高阻邻层的屏蔽影响—增阻、减阻 ⑥地层倾角的影响-梯度电极系曲线极大值随
地层倾角的增大而减小。
2、微电极测井
流呈一定厚度的水平层状径向流入地层,从而减小井 的分流作用和围岩的影响,提高分层能力。 目前多用双侧向测井、微球型聚焦测井、八侧向
3、双侧向测井--电极系及其电场分布
电极系:结构见图。
深侧向由于增加了一对柱状屏
B1
由于测量结果受井内泥浆、围岩、侵入带等的影响, 不是地层真实的电阻率,而称为视电阻率,所以又 称视电阻率测井。
a、普通电阻率测井基础
电极系:是按一定顺序排列的一组电极。由供电电极A、B 和测量电极M、N组成。
电极类型 :成对电极,如AaMbN中的MN
不成对电极(单电极),如AaMbN中的A电极
应用:常与双感应组合,在淡水泥浆侵入 很深和低阻环带时,用来确定Rt和Rxo.
Rmf>Rw时, 油层双感应—八 侧向曲线呈低侵 特征: RILD>RILM
当Rmf>Rw时, 水层的双感 应—八侧向曲 线呈高侵特征: RILD<RILM
感应测井
提出:前面介绍的电阻率测井要求井内介质是 导电的,而在油基泥浆和空气钻井的井中均无 法测量。为此提出了以电磁感应原理为基础的 感应测井,以实现对地层电阻率的测量。
双极供电 正装(底 部)梯度 电极系
双极供电 倒装(顶 部)梯度 电极系
称
目前常用: 4米底部梯度电阻率曲线 2.5米底部梯度电阻率曲线
主要用途:
a、定性或半定量划分油气水层;确 定套管鞋深度;
b、求岩层的真电阻率; C、划分岩性剖面和确定岩层界面;
砂泥岩剖面,一般高阻层为砂 岩油层,低阻层为泥岩 d、地层对比。
电极系结构
b测量原理:电极系及 探测范围 微梯度:4 ~5cm 微电位:8~10cm 微梯度的数值主要受泥 饼的影响; 微电位的数值主要受冲 洗带的影响。
渗透层—泥浆侵入—井壁 上泥饼、冲洗带, Rxo>5Rmc。
微电位与微梯度探测深度 不同。在渗透层,探测深 度大的微电位测量的Ra主 要反映冲洗带Rxo的变化, 显示较高值;探测深度较 小的微梯度测量的Ra主要 反映泥饼Rmc的变化,显 示较小值。测井时两条曲 线同时测量,并重叠绘制 在一起,因此,在渗透层 处,出现微电位Ra大于微 梯度Ra的正幅度差,而在 非渗透层,曲线基本重合 或有正负不定的很小的幅 度差。
r—距井轴 距离
视电阻率Ra
实际测井测得的电阻率, 受到井、围岩、侵入带等 多个因素的影响,不是地 层的真电阻率,通常称为 视电阻率,用Ra表示。
测井时,上提电极系测量, 就可测到随井深变化而变 化的电阻率曲线,称为视 电阻率曲线Ra。
供电线路
测量线路
电极距L
梯度电极系
C、视电阻率曲线的特点
R
R
泥浆低侵:是指冲洗带电阻率Rxo明显小于地层 电阻率Rt。油层多为泥浆低侵或侵入不明显。— 油层的基本特征。
泥浆侵入径向电阻率变化
R
冲
过
洗
渡
带
带
R
冲
过
洗
渡
带
带
Rxo
Rxo
Rmc
Rt Rmc
Rt
Rm
Rm
井
r
高侵剖面
井
r
低侵剖面
泥浆侵入径向电阻率分布示意图
Rm—泥浆电阻率
Rmc—泥饼电阻率
Rxo—冲洗带电阻率
A
图
O M
示
N
电极距 AM
N
M
O
A
M O
A
AM
B
AM
B
A
N
M
B
O
O
M
A
A O
M
AM
M O
N
AO
A
AO
A O
B
MO
M
MO
电
极 系 名
单极供电 正装电位 电极系
单极供电 倒装电位 电极系
双极供电 正装电位 电极系
双极供电 倒装电位 电极系
单极供电 正装(底 部)梯度 电极系
单极供电 倒装(顶 部)梯度 电极系
m
阻地层中点,Ra呈
HR
现极大值,且h越大,
t
极大值越接近Rt;
Rs=1 Ωm
当h<L时,对应地层
中点,Ra呈现极小
R
值,不能反映地层
s
Rt的变化。
电位电极系理论曲线
d、电极系的探测深度:探测半径r
在均匀介质中,以供电电极为中心,以某一半 径作一球面,如果球面内包括的介质对测量结果 的贡献为50%时,则此半径就定义为该电极系的 探测深度或探测半径。
为Rxo。
与双侧向组合定性判断油水层
深侧向—主要反映地层电阻率Rt变化,Rlld; 浅侧向—主要反映侵入带电阻率Ri的变化,Rlls; 微球型聚焦—反映冲洗带电阻率Rxo的变
化,Rmsfl; 八侧向—反映冲洗带电阻率Rxo的变化,RFOC .
通常与双感应测井组合。
定性判断油水层
在淡水泥浆钻井的情况下,双侧向—微球型聚焦测井 曲线上,
a
a
R
R
R
3
3
3
R
R
2
2
R
R
1
1
顶部梯度曲线
地
地
层
层
真
R
界
实
2
面
电
阻
率
R 1
底部梯度曲线
梯度电极系理论曲线
梯度电极系曲线特点:
①Ra曲线对地层中部不对称。底部梯度电极 系的Ra曲线在高阻层的底界面显示极大值, 顶界面显示极小值;顶部梯度电极系曲线上的 极大值、极小值分别出现在高阻层的顶界面和 底界面。——可利用这些特征点划分高阻层的 顶、底界面。
b、普通电阻率测井原理
泥浆侵入
在钻井过程中通常保 持泥浆柱的压力稍大 于地层压力,在压力 差的作用下,在渗透 层,泥浆滤液向地层 内渗入,泥浆滤液置 换了渗透层中原来所 含的流体而形成侵入 带,同时泥浆中的泥 质颗粒附着在井壁上 形成泥饼,这种现象 称为泥浆侵入。
泥浆侵入使距井轴 不同距离处地层电阻 率发生了变化,如图 所示:
B2
双侧向--Ra曲线特点
特点:上下围岩电阻率相同时,单一高阻层的Ra 曲线对地层中点对称。
取值:对应地层中部取得最大值。 影响因素:井眼、围岩与层厚、侵入带等。
双侧向--资料应用
1、确定地层电阻率 Rlld—经井眼、围岩、侵入带校正—Rt Rlls—井眼、围岩校正—Ri 2、划分岩性剖面 3、快速直观定性判断油气、水层 Rlls>Rlld,即泥浆高侵,一般认为是水层; Rlls≤Rlld,即泥浆低侵或侵入不明显,为油气层。
梯度电极系曲线特点
②高阻层厚度很 大时,对着地层 中部Ra曲线出现 一个直线段,其 幅度值接近地层 的真电阻率Rt。
电位电极系Ra曲线
①电位电极系的Ra
曲线对地层中点对
称;
0
1
.
.
1
ห้องสมุดไป่ตู้
0
1 0
5 0
R
a
②Ra曲线对着地层
R
中点取得极值。当
s
厚度h>AM(大于电
Rt=50Ω
极距L)时,对应高
裸眼井
地震合成剖面 测井沉积相分析 地层评价(逐井)
于
测井资料
油
油井动态
气 测井资料
勘
电缆测试
探
资料
油
田 孔隙度 解 释 饱和度
模 渗透率
岩性描述 储层分析 含油气评价 储量计算
和
开
射孔
发
型 压力剖
面
水泥胶结 套管状况监测
的
完井评价
酸化压裂效果
全
防砂效果
过 程
油藏监测
产液剖面 注入剖面 温度压力剖面
a电极系结构 在下井仪器主体上装有三个或
两个弹簧片扶正器,其中一个 弹簧片上装有硬橡胶极板,极 板上等距离嵌有三个电极A、 M1、M2. 微电极系包括: 微梯度: A0.025M10.025M2,L=0,0375 m,r=4cm 微电位: A0.05M2,L=0.05m,r=10cm
固井声幅测井 声波变密度测井
自然伽马测井 伽马测井 地层密度测井
中子测井
补偿中子测井 非弹性散射伽马能谱测井
中子寿命测井
地层电阻率测井方法 普通电阻率测井 侧向测井 感应测井
1、普通电阻率测井
普通电阻率测井就是把一个电极系放入井内,测量 井内岩层电阻率变化,用以研究地质剖面、判断油 气水层。
剩余油分布
三维地震
勘探初期
油藏模式分析
勘探中后期
油藏描述
开发初期
油藏模拟
开发中期
油藏工程
开发后期
采油工程
油田生产动态
主要内容
一、石油测井技术概述 二、石油测井(裸眼)基础知识及应用
主要内容:
电法测井 声波测井 放射性测井
普通电阻率测井 侧向测井 感应测井 自然电位测井
梯度 电位 微电极
声波速度测井 声波幅度测井
感应测井:是利用电磁感应原理测量地层电阻 率的一种测井方法。
适用:油基泥浆和无泥浆井剖面,在淡水泥浆 井中,对中低阻地层、泥浆低侵等情况比普通 电阻率测井效果优越。
感应测井原理
它利用电磁感应原理和电磁场 几何因子理论来测量地层的电导 率。感应测井发射线圈向地层
类型:梯度电极系:顶部梯度和底部梯度,理想梯度
电位电极系:理想电位电极系
记录点O: 相距最近两个电极的中点 上
电极距L:梯度为单电极到记录点的距离,L=OA或OM
电位为相距最近两个电极之间的距离,L=AM
电极系的分类
电位电极系
梯度电极系
类 型
单极供电
双极供电
单极供电
双极供电
正装 倒装 正装 倒装 正装 倒装 正装 倒装
蔽电极,加强对主电流的排斥
作用,使主电流径向流入地层
很远才发散,回到回路电极B,
探测深度加深,其测量结果主
要反映原状地层电阻率Rt的变
化;
浅侧向电极系由于回路电极靠
近电极系,使屏蔽电极对主电
流的排斥作用减小,使主电流
进入地层不远就开始发散,电
极系探测深度较浅,所测量的
结果主要反映侵入带电阻率Ri 的变化。
测井基础知识及其应用
主要内容
一、石油测井技术概述
二、石油测井(裸眼)基础知识及应用
一、石油测井技术概述
测井技术,是采用声、电、磁、放射性等物 理测量方法, 应用电子技术及计算机等高新技术, 在井中对地层的各项物理参数进行连续测量, 通过 对测得的数据进行处理和解释,得到地层的电性、 岩性、物性等参数。测井技术作为石油勘探、开 发必不可少的一个工程环节,在石油勘探开发中 发挥着越来越重要的作用。
一、石油测井技术概述
测井是用各种仪器放 入井中,沿井身测量,完成对 井周地层物理参数的测量或 井筒工程结构的测量,计算 得到岩层的各种物理参数。
测井资料解释是利用测 井资料所反应的电性特征, 分析地层的岩性,以及判断 油层、气层、水层,并计算 孔隙度、饱和度、渗透率等
地质参数。
服
裸眼井测井评价
务
若Rlld>Rlls>Rmsfl(泥浆低侵),曲线有明显的幅度差, 则该地层可能为含油气地层,并且含可动油气;
若Rlld<Rlls< Rmsfl(泥浆高侵),则该地层为水层 盐水泥浆时,油、水层均为泥浆低侵,但油层电阻率
明显高于水层。 案例:
5)八侧向测井
八侧向是一种不贴井壁,在井内居中测量 的浅探测电阻率测井。它是电极距比浅七 侧向小(L=0.356m)的七侧向电极系,在 下方近处设置屏蔽电流回路电极B,在上方较 远处设置回路电极B。其探测半径约为3040cm。
测井响应:纯 泥岩层段微电 位与微梯度曲 线基本重合 渗透性地层有 明显正幅度差 (微电位大于 微梯度)
c曲线特点
①渗透层井段,微电极系曲线幅度中等,且有 明显的正幅度差,即微电位曲线幅度大于微梯 度曲线幅度;
②泥岩井段,曲线幅度较低(电阻率低值), 两曲线基本重合;
③在高阻致密井段,两曲线基本重合,曲线幅 度很高;
原 状 地 层
过冲 渡洗 带带
Rm Rxo
泥
饼
Sxo
Rmc Rmf
d Di
Rs Rt Sw Rw
Rs
泥浆侵入类型:
根据冲洗带电阻率Rxo与地层电阻率Rt的相对大 小,将泥浆侵入分为以下类型:
泥浆高侵:是指冲洗带电阻率Rxo明显高于地层 电阻率Rt.淡水泥浆钻井的水层多为泥浆高 侵。—水层的基本特征。
4、微球形聚焦测井
实践证明: 微球形聚焦测井探
测深度适当,适用 范围较宽,测量的 Rmsfl受泥饼影响小 且不受Rt的影响, 是目前确定Rxo最 好的方法。
微球型聚焦-资料应用
1.划分薄层 微球曲线受泥饼影响小,对岩性变化反映明显,
纵向分层能力较强。 2、确定Rxo 当hmc在3.81-19.1mm范围内时,Rmsfl=Rxo 当hmc大于19.1mm时,应对Rmsfl校正后,作
d曲线应用
①划分岩性渗透层:渗透层处两曲线有明显的 正幅度差
②确定岩层界面:微电位与微梯度曲线的分岐 点处。
③确定渗透层的有效厚度 ④确定井径扩大井段:Ra曲线明显下降,其
值接近Rm。 ⑤确定冲洗带电阻率Rxo
侧向测井
提出:侧向测井最初是为解决盐水泥浆钻井及高阻地 层电阻率的测量问题而提出的。
电位电极系:r=2L 梯度电极系:r=1.4L
e、影响普通电阻率测井的主要因素
①电极系的影响 ②井的影响—泥浆矿化度 ③围岩—层厚的影响 ④泥浆侵入的影响 ⑤高阻邻层的屏蔽影响—增阻、减阻 ⑥地层倾角的影响-梯度电极系曲线极大值随
地层倾角的增大而减小。
2、微电极测井